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集成运算放大器(精品).ppt

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集成运算放大器(精品)

第8章 集成运算放大器; 直接耦合:将前级的输出端直接接后级的输入端。 可用来放大缓慢变化的信号或直流信号。;(2) 零点漂移; 零点漂移的危害: 直接影响对输入信号测量的准确程度和分辨能力。 严重时,可能淹没有效信号电压,无法分辨是有效信号电压还是漂移电压。; 由于不采用电容,所以直接耦合放大电路具有良好的低频特性。; 电路结构对称,在理想的情况下,两管的特性及对应电阻元件的参数值都相等。;1. 零点漂移的抑制;共模信号 需要抑制;; (3) 比较输入;8. 2. 2 典型差动放大电路;;1. 静态分析( ui=0 );2.动态分析;双端输入-双端输出差分电路的差模电压放大倍数为; 例1 在差分放大电路中,已知UCC=15V, UEE = 15V, ? =100, RC = 5k?, RE =5.1k?, RB = 20k?,RP =100 ?, 并在输出端接负载电阻RL=10k?。试求电路的静态值和差模电压放大倍数。; 单端输出时差动电路的差模电压放大倍数为;(Common Mode Rejection Ratio); 若电路完全对称,理想情况下共模放大倍数 Ac = 0 输出电压 uo = Ad (ui1 - ui2 ) = Ad uid ;8.3 集成运算放大器的简单介绍;各类型号集成芯片;8.3.2 电路的简单说明;uo;8.3.3 主要参数; 9. 共模输入电压范围 UICM 运放所能承受的共模输入电压最大值。超出此值,运放的共模抑制性能下降,甚至造成器件损坏。;(1) 开环电压放大倍数 ;线性区: uo = Auo(u+– u–);3. 理想运放工作在线性区的特点;;8.4 运算放大器在信号运算方面的运用;8.4.1 比例运算; 结论:;例 电路如图所示,已知 R1= 10 k? ,RF = 50 k? 。 求 (1) Auf 、R2 ; (2) 若 R1不变, 要求Auf为 – 10, 则RF、R2 应为多少?;2. 同相比例运算; 结论:; 当 R1= ? 或 RF = 0 时,;解 因虚断,所以;8.4.2 加法运算; *2. 同相加法运算电路;方法2:用节点电压法;8.4.3 减法运算; 分析方法2:利用叠加原理;8.4.4 积分运算电路; 若输入信号电压为恒定直流量,即 ui= Ui 时,则; *比例-积分运算电路— PI 调节器;;*比例-微分运算电路;8.5 运放在信号处理方面的应用;1. 有源低通滤波器;若频率 ? 为变量,则电路的传递函数; 当? ?0时,| T(j?)| 衰减很快;*2. 有源高通滤波器; 可见,电路使频率大于?0 的信号通过 ,而小于?0 的信号被阻止,称为有源高通滤波器。 ;8.5.2 运放在信号测量方面的应用;测量放大器的原理电路;8.5.3 电压比较器; 理想运放工作在饱和区的特点: ;电压传输特性;0;ui UR,uo=+ Uo (sat) ui UR,uo= –Uo (sat);输入信号接在反相端;输出带限幅的电压比较器:;过零电压比较器:;;2. 滞回比较器;uo;根据叠加原理,有;定义:回差电压 ;解:对图(1) 上门限电压 ;解:对图(2) ;(1);es;;8.6.2 负反馈与正反馈的判别方法;+;RB1;8.6.3 负反馈的四种基本形式;1. 电压串联负反馈;2. 电压并联负反馈;3. 电流串联负反馈;4. 电流并联负反馈; 运算放大器电路反馈类型的判别方法:;例1;例2;?;RB1; 例5 如果RF的另一端不接在T1 的发射极,而是接在它的基极,两者有何不同,是否会变成正反馈?;8.6.4 负反馈对放大电路性能的影响;1. 降低放大倍数;2. 提高放大倍数的稳定性;例 |A|=300,|F|=0.01。;3. 改善波形失真;4. 展宽通频带;;无负反馈时:; 电压负反馈具有稳定输出电压的作用,即有恒压输出特性,故输出电阻降低。;四种负反馈对 ri 和 ro 的影响;8.7.1 串联型稳压电路; 由于电源电压或负载电阻的变化使输出电压UO 升高时,有如下稳压过程:;3. 输出电压及调节范围;8.7.2 三端固定输出电压集成稳压器;2. 外形及引脚功能;3. 性能特点(78XX、79XX系列);4. 主要参数;为了瞬时增减负载电流 时,不致引起输出电压 有较大的波动

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